JP6619363B2 - データ送信方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信システムに関するもので、特にチャンネル状態情報基準信号(CSI-RS)を構成し、チャンネル状態情報(CSI)を測定し、復調基準信号(DMRS)を構成する方法及び装置に関する。
3GPP(3rd generation project partnership)LTE(Long Term Evolution)システムにおいて、各無線フレームは10msの長さを有し、10個のサブフレームに同一に分割される。図1に示すように、一例として周波数分割複信(Frequency Division Duplexing:FDD)システムを考慮する場合、各無線フレームは、10msの長さを有し、10個のサブフレームを含む。各サブフレームは、1msの長さを有し、2個の連続するタイムスロットで構成される。すなわち、k番目のサブフレームは、タイムスロット2k及びタイムスロット2k+1を含み、k=0,1,…,9である。各タイムスロットは、0.5msの長さを有する。ダウンリンク送信時区間(TTI)は、サブフレームで定義される。
図2は、LTEシステムでダウンリンクサブフレームを示す概略図である。図2に示すように、先行するn個の直交周波数分割多重化(Orthogonal FreqUEncy Division Multplexing:OFDM)シンボル(nは1,2,又は3)はユーザーのダウンリンク制御情報を伝送するためのダウンリンク制御チャンネル領域である。ダウンリンク制御チャンネルは、物理制御フォーマットインジケータチャンネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)、物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャンネル(Physical HARQ Indicator Channel:PHICH)、及び物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を含む。残りのOFDMシンボルは、物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)及び向上したPDCCH(EPDCCH)を伝送するために使用される。ダウンリンク物理チャンネルは、リソースエレメントの集合(collection)である。リソースエレメント(RE)は、時間/周波数リソースの最小ユニットである。REは、周波数ドメインでサブキャリアであり、時間ドメインではOFDMシンボルである。物理リソース割り当ての粒度(granularity)は、物理リソースブロック(PRB)である。PRBは、周波数ドメインで12個の連続するサブキャリアを含み、時間ドメインでタイムスロットに対応する。サブフレームの同一のサブキャリアで2個のタイムスロット内の2個のPRBは、PRB対(pair)と称される。異なるREは、異なる用途、例えばセル特定基準信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)、ユーザー特定DMRS、及びチャンネル状態情報基準信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)を有する。サブフレームにおいて、最大40個のREは、CSI-RSの送信に使用され、基地局は、REのうち一部又は全部をCSI-RS送信のために使用されるように構成できる。
CSI-RSポートの個数は、基地局により配置されるアンテナの個数に従って1,2,4,又は8となるように構成される。図3に示すように、1個又は2個のCSI-RSポートが構成される場合、CSI-RSは、2個の隣接したOFDMシンボルの同一のサブキャリアで2個のREで伝送される。4個のCSI-RSポートが構成される場合、CSI-RSは、2個の隣接したOFDMシンボル及び2個のサブキャリアに位置する4個のREで伝送される。8個のCSI-RSポートが構成される場合、CSI-RSは、2個の隣接したOFDMシンボルの4個のサブキャリアにマッピングされる8個のREで伝送される。
特定される必要のある情報は、CSI-RSリソースがマッピングされる時間/周波数リソースを識別するために周期性(periodicity)と、サブフレームでCSI-RS及びREのサブフレームオフセットを含むことができる。<表1>に示すように、CSI-RSサブフレーム構成は、CSI-RSにより占められるサブフレームでの位置を識別するために、すなわちCSI-RSの周期性TCSI-RS及びサブフレームオフセットΔCSI-RSを指示するために使用される。特に、CSI-RS送信のためのサブフレームは
Figure 0006619363
を満たす。ここで、nはシステムフレーム番号であり、nはフレームでタイムスロットIDである。
Figure 0006619363
<表2>は、各CSI RS構成がマッピングされるRAEを示す。PRB対で、CSI RS構成でCSI RSポート15に対応するREは、CSI RSポートの個数に従って2タプル(tuple) (k’,l’)により決定され、k’はPRBでのサブキャリアインデックスであり、l’はタイムスロットでのOFDMシンボルのインデックスである。
LTE規格によると、1個又は2個のCSI-RSポートが構成される場合、各アンテナがOFDMシンボルですべてのREでダウンリンク信号を送信できるため、CSI-RS REの電力は正規化される(normalized)と見なされる。4個のCSI-RSポートが構成される場合、先行する2個のCSI-RSポート及び最後の2個のCSI-RSポートは、各々異なるサブキャリアで送信され、これは、各CSI-RSポートの電力が2倍になるようにする。すなわち、各CSI-RSポートの電力が3dBだけ増加されるようにする。8個のCSI-RSポートが構成される場合、毎2個のCSI-RSポートは1個のサブキャリアを占有し、他のCSI-RSポートのサブキャリアではいかなる信号も送信せず、それによって各CSI-RSポートの電力は4倍となり、すなわち各CSI-RSポートの電力は6dBだけ増加される。
上記したCSI-RS構成に基づき、従来のLTEシステムは、8個のアンテナポートを用いてダウンリンクデータ送信をサポートできる。図4に示すように、アンテナは、一般的に水平方向に1次元アンテナアレイとして配置され、ビームフォーミングを通じて異なる水平角度に向かうようになる。端末は、垂直方向に異なる位置に位置し、基地局と異なる距離に存在し、それによって異なる水平角度に対応することができる。その次の向上したLTEシステムにおいて、各セルは、16,32,64又はそれ以上の送信アンテナで構成されて空間多重化の利得を使用し、セルスループットを増加させ、ユーザー間の干渉を減少させ得る。図5に示すように、垂直方向のビームフォーミング及び水平方向のビームフォーミングは、2次元アンテナアレイに適用されて異なる垂直方向の角度に対応する端末間及び異なる水平方向の角度に対応する端末間の干渉を一層減少させ得る。
このように、セルスループットは、図6に示すように一層増加する。
8個より多い物理アンテナ、例えば図5に示すように2次元アンテナアレイで構成されているシステムに対して、多重ユーザー多重入力多重出力(Multi-User Multiple Input Multiple Output:MU-MIMO)送信及びCSI測定及びフィードバックをプロセッシングする適合した方法が必要である。より多くの物理アンテナが構成されるほど、より狭いビームが生成され、より多くのユーザー端末(UE)がMU-MIMO技術を使用して多重化できる。解決すべき問題点は、MU-MIMOをよくサポートするためにDMRSを設計する方法である。各物理送信アンテナがCSI測定のためにCSI-RSポートで構成される場合、非常に大きいCSI-RSオーバーヘッドが生成される可能性がある。解決しなければならない問題点は、CSI-RSにより占められるリソースを減少させる方法である。したがって、UEは、構成されるCSI-RSにより無線チャンネルの状態を測定し、CSIをフィードバックできる。CSI情報は、ランクインジケータ(Rank Indicator:RI)、チャンネル品質インジケータ(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディング行列インジケータ(Pre-coding Matrix indicator:PMI)を含む。もう一つの解決すべき問題点は、使用されたCSI-RS構成に基づいてCSIを測定及びフィードバックする方法である。
Figure 0006619363
したがって、本発明は上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、無線通信システムに関して、特にCSI-RSを構成し、CSIを測定し、DMRSを構成する方法及び装置を提供することにある。
上記の情報は、本発明の理解を助けるために背景情報のみとして提示される。これらが本発明に対して従来技術として適用できるか否かに関しては何の決定及び断言も下されていない。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、ユーザー端末(UE)により、基地局からチャンネル状態情報基準信号(CSI-RS)に対する構成シグナリングを受信し、構成シグナリングによりチャンネル状態情報(CSI)を測定及び報告するステップと、UEにより、基地局からスケジューリングシグナリングを受信し、スケジューリングシグナリングによりダウンリンクデータを受信するステップとを有する。
一実施形態では、構成シグナリングは、少なくとも2個の非ゼロ電力(NZP)CSI-RSリソースの構成情報又は少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を特定するための結合されたNZP CSI-RSの構成情報を含み、UEにより構成シグナリングによりCSIを測定するステップは、UEにより、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースの構成情報に従って少なくとも2個のNZP CSI-RS信号を受信し、CSIを測定するステップを有する。
一実施形態では、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースの構成情報は、軸x及び軸yで各々2次元アンテナアレイのチャンネル特性を測定するための少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を含み、軸x及び軸yは、各々2次元アンテナアレイの2個の次元に対応する方向である。
一実施形態では、UEにより、NZP CSI-RS信号を受信するステップは、UEにより軸x及び軸yでのチャンネル特性が測定されるNZP CSI-RSポートを介してCSI-RS信号を受信するステップを有し、軸x及び軸yでのチャンネル特性を測定するためのNZP CSI-RS信号は、軸x及び軸yで共有アンテナユニットに対する1個のNZP CSI-RSポートから受信され、他のアンテナユニットのチャンネル特性を測定するためのNZP CSI-RS信号は、共有アンテナユニットに対する他のNZP CSI-RSポートから受信される。
一実施形態では、交差偏光された(cross-polarized)2次元アンテナアレイで、構成されるNZP CSI-RSポートが他の偏光された方向での構成されたNZP CSI-RSポートより少ない偏光方向で他のアンテナユニットのチャンネル特性を測定するためのNZP CSI-RSS信号は、共有アンテナユニットの他のNZP CSI-RSポートで受信される。
一実施形態では、交差偏光された2次元アンテナアレイのアンテナユニットは、偏光方向に従って2個のグループに分割され、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースの構成情報は、同一の偏光方向を有するアンテナユニットの各グループに対応するNZP CSI-RSポートの構成情報を含み、アンテナユニットの2個のグループは同一の個数のNZP CSI-RSポートで構成される。
一実施形態では、CSIプロセスの構成情報は、CSI-干渉測定(IM)リソースとして動作する1個又は2個のゼロ電力(ZP)CSI-RSリソースの構成情報を含み、UEは、CSIを測定する場合、UEにより、1個又は2個のZP CSI-RSリソースの構成情報により干渉を測定するステップを有する。
一実施形態では、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースの構成情報に対して、UEは、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースを各々測定し、プリコーディング行列インジケータ(PMI)及びPMIの各対間の位相の情報を報告する。
一実施形態では、構成シグナリングで少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースに対して、異なるNZP CSI-RSリソースは同一の又は異なるEPREを有する。
一実施形態では、UEは、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースによりCSIのチャンネル状態を測定する場合、基地局により送信される上位レイヤシグナリングにより異なるNZP CSI-RSリソースに対応する基準物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)送信電力を決定し、異なるNZP CSI-RSリソースは、同一の又は異なる基準PDSCH送信電力を有する。
一実施形態では、構成シグナリングは、N個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を含み、上位レイヤシグナリングは、各NZP CSI-RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力の仮定Pc (k)を含み、kは、各NZP CSI-RS構成のインデックスであり、k=0,1,…,N-1であり、Nは2より大きい整数であり、UEにより異なるNZP CSI-RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力を決定するステップは、UEにより、k番目のNZP CSI-RSリソースによりCSIを測定する場合にPc (k)により基準PDSCH送信電力を決定するステップを有する。
一実施形態では、構成シグナリングは、N個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を含み、上位レイヤシグナリングは、N個のNZP CSI-RSリソース全部に対して構成される基準PDSCH送信電力の仮定Pを含む。
UEが異なるNZP CSI-RSに対応する基準PDSCH送信電力を決定するステップは、UEにより、基準NZP CSI-RSに対応するPc (k)及び異なるNZP CSI-RSのポートの個数間の差に従って基準NZP CSI-RSリソース以外の他のNZP CSI-RSリソースに対応するPを計算するステップと、Pc (k)により基準PDSCH送信電力を決定するステップとを有する。
基準NZP CSI-RSリソースは、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースのうちいずれか一つであり、kは基準NZP CSI-RSリソース以外のNZP CSI-RSリソースのインデックスであり、k=0,1,…,N-1であり、Nは2より大きい整数である。
一実施形態では、構成シグナリングはN個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を含み、上位レイヤシグナリングは、基準NZP CSI-RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力の仮定(assumption)Pを含む。
上記UEにより異なるNZP CSI-RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力を決定するステップは、UEにより、基準NZP CSI-RSリソースに対応するPに従って基準NZP CSI-RSに対応する基準PDSCH送信電力を計算するステップと、チャンネル状態が各NZP CSI-RSに基づいて測定される場合、基準PDSCH送信電力が同一に残っていると判定するステップとを有し、ここで、Nは2以上の整数である。
一実施形態では、UEにより基準NZP CSI-RSリソース以外の異なるNZP CSI-RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力を決定するステップは、UEにより異なるNZP CSI-RSのポート個数間の差及び基準NZP CSI-RSリソースに対応するPに従って基準NZP CSI-RSリソース以外のNZP CSI-RSリソースに対応するPc (k)を計算するステップを有する。
一実施形態では、基準NZP CSI-RSリソース以外の第1のNZP CSI-RSリソースに対応するPc (k)を計算するステップは、次の式を含む。
Figure 0006619363
ここで、Pは、基準NZP CSI-RSリソースのポート個数であり、Pは、他のNZP CSI-RSリソースのポート個数である。
一実施形態では、構成シグナリングは、N個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を含み、上位レイヤシグナリングは、N個のNZP CSI-RSリソース全部に対応する基準PDSCH送信電力の仮定Pを含み、UEは、上位レイヤシグナリングのPによりN個のNZP CSI-RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力を決定する。
一実施形態では、構成シグナリングは、N個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を含み、UEは、基準PDSCH送信電力の予め設定された仮定に従ってNZP CSI-RSリソースの一部に対応する基準PDSCH送信電力を計算し、あるいは、チャンネル状態は、基準送信電力の仮定を使用せずにNZP CSI-RSリソースの一部に基づいて測定される。
一実施形態では、スケジューリングシグナリングは、UEに割り当てられた復調基準信号(DMRS)ポートの情報、データ送信レイヤの個数、及びDMRSにより実際に占められるリソースエレメント(RE)集合の個数NDMRSを含む。
一実施形態では、UEによりダウンリンクデータを受信するステップは、割り当てられたDMRSポート及びデータ送信レイヤの個数に従ってDMRS信号を受信するステップを有し、DMRSポート7-10は、DMRS信号のマルチユーザー多重入力多重出力(MU-MIMO)送信をサポートするために使用され、方法は、NDMRSがDMRS信号がポート7のRE集合を用いて送信されることを示す場合、UEにより、ポート9のRE集合からPDSCHを受信するステップをさらに有する。
一実施形態では、信号コードワードが送信される場合、あるいは初期送信で2個のレイヤを占有するコードワードが再送信される場合、UEに割り当てられたDMRSポートの情報は、DMRSがポート7のRE集合、又はポート7及びポート9両方とものRE集合のみで送信されることを特定し、2個のコードワードが送信される場合、UEに割り当てられたデータ送信レイヤの個数が2である場合、DMRSが1個のRE集合を占有する場合、UEに割り当てられたDMRSポートの情報は、ポート7及びポート8のRE集合で送信され、DMRSが2個のRE集合を占有する場合、UEに割り当てられたDMRSポートの情報は、DMRSがポート7及びポート8のRE集合で送信され、あるいはポート9及びポート10のRE集合で送信されることを特定する。
一実施形態では、スケジューリングシグナリングは、UEに割り当てられたDMRSポートの情報及びデータ送信レイヤの個数を含み、方法は、DMRS信号のMU-MIMO送信をサポートするために時間拡張されたウォルシュコードの長さを増加させるステップをさらに有し、MU-MIMOをサポートするDMRSポートの全部のうち最も良い直交性を有するDMRSポートは、UEの異なるレイヤ又は異なるUEに割り当てられる。
一実施形態では、単一コードワード送信、2個のレイヤを使用する初期送信、あるいは初期送信で2個のレイヤを占有するコードワードの再送信に対して、スケジューリングシグナリングは、UEに割り当てられたDMRSポートの時間拡張コードの長さを含むことができる。
データ送信装置は、構成シグナリング受信モジュール、CSI測定及び報告モジュール、スケジューリングシグナリング受信モジュール、及びダウンリンクデータ受信モジュールを含むことができる。
構成シグナリング受信モジュールは、基地局により送信されるCSI-RSに対する構成シグナリングを受信するように構成され、CSI測定及び報告モジュールは、CSI-RSに対する構成シグナリングによりCSIを測定及び報告するように構成され、スケジューリングシグナリング受信モジュールは、基地局により送信されるスケジューリングシグナリングを受信するように構成され、ダウンリンクデータ受信モジュールは、スケジューリングシグナリングによりダウンリンクデータを受信するように構成される。
上記方法は、CSI-RSオーバーヘッドが減少する場合にCSIを測定及びフィードバックする方法を提供する。この方法は、フレキシブルな方式でDMRSポートを構成できる。したがって、MU-MIMOの性能が最適化できる。
本発明を詳細に説明するのに先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単語及び語句の定義を開示することが望ましい。“含む(include)”及び “備える(comprise)”という語句だけではなく、その派生語(derivatives thereof)は、限定されない含有(inclusion)を意味する。“又は(or)”という用語は、“及び/又は(and/or)”の意味を包括する。“関連した(associated with)”及び“それと関連した(associated therewith)”という語句だけではなく、その派生語句は、“含む(include)”、“含まれる(be included within)”、“相互に接続する(interconnect with)”、“包含する(contain)”、“包含される(be contained within)”、“接続する(connect to or with)”、“結合する(couple to or with)”、“疎通する(be communicable with)”、“協力する(cooperate with)”、“相互配置する(interleave)”、“並置する(juxtapose)”、“近接する(be proximate to)”、“接する(be bound to or with)”、“有する(have)”、及び“特性を有する(have a property of)”などを意味することができる。制御部は、少なくとも1つの動作を制御する装置、システム又はその部分を意味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの2つ以上の組合せで実現することができる。特定の制御部に関連する機能は、集中しているか、あるいは近距離、又は遠距離に分散されることもあることに留意すべきである。特定の単語及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定されるもので、当業者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がそのように定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるものであることが自明である。
本発明による実施形態の他の態様、特徴、及び利点は、添付の図面と共に述べる以下の詳細な説明から、一層明らかになるはずである。また、図面中、同一の参照符号は、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
LTE FDDフレームを示す概略図である。 サブフレームを示す概略図である。 CSI-RSを示す概略図である。 アンテナアレイを示す概略図である。 2次元アンテナアレイを示す概略図である。 ビームフォーミングを示す概略図である。 本発明の一実施形態による方法を示すフローチャートである。 第1のCSI-RS構成を示す概略図である。 第2のCSI-RS構成を示す概略図である。 第3のCSI-RS構成を示す概略図である。 第4のCSI-RS構成を示す概略図である。 第5のCSI-RS構成を示す概略図である。 第6のCSI-RS構成示す概略図である。 DMRSを示す概略図である。 本発明の一実施形態によるデータ送信装置のモジュールを示す概略図である。 第7のCSI-RS構成を示す概略図である。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なもの範囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するものであり、この理解を助けるための様々な特定の詳細を含むが、唯一つの実施形態に過ぎない。従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な変更及び修正が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者に良く知られている機能や構成に関する具体的な説明は、省略する。
次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでないことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
本願明細書に記載の各要素は、文脈中に特に明示しない限り、複数形を含むことは、当業者には理解できるものである。したがって、例えば、“コンポーネント表面(a component surface)”との記載は、1つ又は複数の表面を含む。
‘第1’、‘第2’のように序数を含む用語は多様な構成要素を説明するために使用されるが、構成要素は、上記用語により限定されない。これらの用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的のみで使われる。例えば、本発明の権利範囲を外れることなく、第1の構成要素は第2の構成要素と称され、同様に第2の構成要素も第1の構成要素と称され得る。‘及び/又は’という用語は、複数の関連した記載項目の組合せ又は複数の関連した記載項目のうちいずれかの項目を含む。
単数形が、コンテキスト中に特記して明示されない限り、複数形を含むことは、当業者には容易に分かることであろう。また、‘含む’又は‘有する’などの用語は、明細書上に記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品又はこれらの組合せが存在することを指定しようとするものであって、一つ又はそれ以上の他の特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品、若しくはこれらの組合せが、存在する或いは付加される可能性を予め排除しないことが理解されなければならない。
また、別に定義されない限り、ここで使用される技術的及び科学的な用語を含むすべての用語は、本発明が属する技術分野で通常の知識を持った者には一般的に理解される意味と同一の意味を有する。一般的に使用される辞典で定義されるような用語は、関連技術の文脈上有する意味と一致する意味を有すると解析されなければならなく、ここで明白に定義されない限り、理想的又は過度に形式的な意味で解析されない。
本発明の多様な実施形態によると、電子デバイスは、通信機能を含むことができる。例えば、電子デバイスは、スマートフォン、パーソナルコンピュータ(PC)、携帯電話、テレビ電話、電子書籍リーダ、デスクトップPC、ラップトップPC、ネットブックPC、PDA(Personal Digital Assistant)、PMP(Portable Multimedia Player)、mp3プレーヤー、モバイル医療デバイス、カメラ、ウェアラブルデバイス(例えば、HMD(Head-Mounted Device)、電気衣類、電子ブレース(electronic brace)、電子ネックレス、電子アクセサリ、電子タトゥー、又はスマート時計)であってもよい。
本発明の実施形態によると、電子デバイスは、通信機能を有するスマート家電であってもよい。スマート家電は、例えばテレビジョン、DVD(Digital Video Disk)プレーヤー、オーディオ、冷蔵庫、エアコン、電気掃除機、オーブン、電子レンジ、洗濯機、ドライヤー、空気清浄器、セットトップボックス、TVボックス(例えば、Samsung HomeSyncTM、Apple TVTM、又はGoogle TVTM)、ゲーム機、電子辞書、電子キー、カムコーダ、電子ピクチャーフレームであってもよい。
本発明の実施形態によると、電子デバイスは、医療機器(例えば、MRA(Magnetic Resonance Antiography)装置、MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置、CT(Computed Tomography)機器、映像機器、又は超音波装置)、ナビゲーション機器、GPS(Global Positioning System)受信器、イベントデータレコーダ(Event Data Recorder:EDR)、フライトデータレコーダ(Flight Data Recorder:FDR)、自動車用インフォテインメント装置、海軍電子装置(例えば、海軍ナビゲーション装置、ジャイロスコープ、又はコンパス)、航空電子機器、セキュリティ機器、産業又は個人用ロボットであってもよい。
本発明の実施形態によると、電子デバイスは、通信機能を有する家具、ビル/構造の一部、電子ボード、電子署名受信器、プロジェクタ、多様な測定装置(例えば、水、電気、ガス、又は電磁波測定装置)であってもよい。
本発明の実施形態によると、電子デバイスは、上記した装置の組み合わせであってもよい。また、本発明の実施形態による電子デバイスは、上記装置に制限されるものではないことは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
一方、本発明の多様な実施形態で提案する方法及び装置は、LTE(Long-Term Evolution)移動通信システム、LTE-A(Long-Term Evolution-Advanced)移動通信システム、高速ダウンリンクパケットアクセス(High Speed Downlink Packet Access:HSDPA)移動通信システム、高速アップリンクパケットアクセス(High Speed Uplink Packet Access:HSUPA)移動通信システム、3GPP2(3rd Generation Project Partnership 2)の高速レートパケットデータ(HRPD)移動通信システム、3GPP2の広帯域符号分割多重アクセス(WCDMA(登録商標))移動通信システム、3GPP2の符号分割多重アクセス(CDMA)移動通信システム、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16m通信システム、IEEE802.11通信システム、進化したパケットシステム(Evolved Packet System:EPS)、モバイルインターネットプロトコル(Mobile IP)システム、無線USB(Wireless Universal Serial Bus)システムのような多様な移動通信システムに適用され得る。
基地局で構成される送信アンテナの個数が、例えば16、32、64、又はそれ以上の送信アンテナをサポートする2次元アンテナアレイを用いて増加する場合、基準信号の設計を変更することが必要である。解決方案は、CSIフィードバックの要求事項を満たすことが保証される限り、CSI-RSのオーバーヘッドを減少させることである。もう一つの解決方案は、DMRSがMU-MIMO送信をより良くサポートすることである。図7は、本発明の実施形態に他の方法を示す概略図である。上記方法は、次のような手順を含むことができる。
ステップ701において、UEは、基地局からCSI-RSに対する構成シグナリングを受信し、CSI-RS構成シグナリングによりCSIを測定及び報告する。
UEにより受信される構成シグナリングは、CSIプロセスの構成情報、例えば、チャンネル特性を測定するためのNZP CSI-RSの構成情報、干渉を測定するためのCSI-IMリソースの構成情報を含むことができる。CSI-IMリソースの構成は、ZP CSI-RSを構成することによって実現される。一実施形態では、CSIプロセスの構成情報は、少なくとも2個のNZP CSI-RSの構成情報を含むことができる。
比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、NZP CSI-RSを用いてチャンネルを測定するために、UEは、複数のNZP CSI-RSを受信するように構成され得る。各NZP CSI-RSは、マルチアンテナシステムの特性のうち一部を測定するために使用できる。したがって、複数のNZP CSI-RSの測定結果が結合されて完全なCSI情報を獲得できる。一例として2次元アンテナアレイを考慮する場合、1個のNZP CSI-RSに対して構成されるリソースは、水平方向にアンテナアレイの特性を測定するために使用され、一方で他のNZP CSI-RSに対して構成されるリソースは、垂直方向にアンテナアレイの特性を測定するために使用され、水平方向での特性及び垂直方向での特性が結合されて完全なCSI情報を生成できる。各NZP CSI-RSの構成情報は、LTE Release10で定義されている方法を使用して周期性、サブフレームオフセット及びサブフレームで占められるREを特定できる。すなわち、NZP CSI-RSは、最大8個のCSI-RSポートをサポートする。あるいは、各NZP CSI-RSの構成情報は、8個以上のCSI-RSポートのCSI-RSリソースを含むことができ、この場合、REマッピング方式に対する修正が必要である。
シグナリングメカニズムの設計を考慮する場合、CSIプロセスに対して、CSIプロセスに含まれている複数のNZP CSI-RSは直接構成されてもよく、あるいは複数のNZP CSI-RSの集合が結合されたNZP CSI-RSとして再定義されてもよい。以後の設計に対して、定義によるCSIプロセスは、結合されたNZP CSI-RSのみを含むが、実際には複数のNZP CSI-RSを含む。次の説明は、一例としてCSIプロセスに対する複数のNZP CSI-RSを直接に構成することを考慮する。次のような方法は、CSIプロセスの複数のNZP CSI-RSの集合が結合されたNZP CSI-RSとして再定義される状況に適用し、結合されたNZP CSI-RSで各NZP CSI-RSに適用できる。
ステップ702において、UEは、基地局からスケジューリングシグナリングを受信し、スケジューリングシグナリングによってダウンリンクデータを受信する。
UEは、ダウンリンクデータ送信をスケジューリングするためのスケジューリングシグナリングを受信し、スケジューリングシグナリングに含まれているレイヤの個数及びデータ送信のDMRSポートに関する情報に基づいてチャンネル推定を実行し、ダウンリンクデータを復号化する。より多くのDMRSポートがMU-MIMOがマルチユーザー多重化をより良くサポートするために使用できる。
以下、本発明のメカニズムは、次のような実施形態を参照して詳細に説明される。
<実施形態1>
従来のLTEシステムで、CSIプロセスは、NZP CSI-RSリソース及びCSI-IMとして動作するZP CSI-RSリソースを意味する。CSI測定において、NZP CSI-RSリソースはチャンネル測定に使用され、CSI-MIリソースは干渉測定に使用される。チャンネル測定及び干渉測定の結果が結合されて完全なCSIを生成する。例えば16,32,64又はより多くの送信アンテナユニットをサポートする2次元アンテナアレイを用いて、比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムでは、従来のシステムのように各物理送信電力に対して構成されるNZP CSI-RSポートを通じて実行されるチャンネル測定は、NZP CSI-RSリソースの大きいオーバーヘッドを生成させ得る。
オーバーヘッドを減少させる方法は、複数のNZP CSI-RSリソースを構成することと、複数のNZP CSI-RSリソースの測定値を結合してCSI結果を生成することを含む。複数のNZP CSI-RSリソースの各々は、より少ないNZP CSI-RSポートを含み、それによってNZP CSI-RSポートの全個数は物理アンテナユニットの全個数より少なく、NZP CSI-RSリソースのより小さい全体オーバーヘッドを招くようになる。一実施形態において、2個のNZP CSI-RSリソースが構成できる。CSIプロセスは、複数のNZP CSI-RSリソースで構成され、複数のNZP CSI-RSリソースの構成情報は、基地局により送信される構成シグナリングに含まれるCSIプロセスの構成情報に含まれる。一実施形態で、2個のNZP CSI-RSリソースがCSIプロセスに対して構成される。図5に示すように、2次元アンテナアレイが方向y及び方向xで配置され、各々M個の行(row)及びN個の列(column)を有する。一例では、方向yは垂直方向であり、方向xは水平方向であり得る。他の実施形態では、方向x及び方向yは、いずれかの2次元方向でもあり得る。次に、一例として垂直方向及び水平方向を考慮する。複数のCSI-RSリソースの各CSI-RSポートを2次元アンテナアレイに含まれている物理アンテナユニットにマッピングする多様な方法が使用できる。垂直方向及び水平方向に各々CSI-RSリソースをマッピングする方法は、次に説明される。
M個の行及びN個の列を有する共通偏光された(co-polarized)2次元アンテナアレイは、垂直特性を測定するための、CSI-RS-0で示される、M個のNZP CSI-RSポートを含む1個のCSI-RSリソースで構成され、水平特性を測定するためのCSI-RS-1で示されるN個のNZP CSI-RSポートを含む他のCSI-RSリソースで構成できる。図8に示すように、8個の行及び8個の列を有するアンテナアレイが垂直方向に8個のポートを含むCSI-RS-0及び水平方向に8個のポートを含むCSI-RS-1で構成されると仮定する場合、CSI-RS-0及びCSI-RS-1での測定から獲得されるチャンネル特性が結合されてアンテナアレイの最終CSIを獲得できる。
図8において、CSI-RS-0で1個のNZP CSI-RSポート及びCSI-RS-1で1個のNZP CSI-RSポートは、同一のアンテナユニットにマッピングされる。アンテナユニットは、共有アンテナユニットとして称される。NZP CSI-RSポートの冗長性(redundancy)を避けるために、共有アンテナユニットは、図9に示すように、1個のCSI-RSポートのみを送信できる。すなわち、CSI-RSポートは、水平方向及び垂直方向にチャンネル測定により共有される。したがって、UEは、共有アンテナユニットから1個のNZP CSI-RSポートのNZP CSI-RS信号を受信し、水平方向及び垂直方向両方ともにチャンネル測定のためにNZP CSI-RS信号を使用する。共有アンテナユニットは、例えば図8及び図9の左側のように予め設定され、共有アンテナユニットは、CSI-RS-0及びCSI-RS-1両方とものポート0に対応し、図8及び図9の右側のように、共有アンテナユニットは、CSI-RS-0のポート3及びCSI-RS-1のポート2に対応する。あるいは、共有アンテナユニットは、上位レイヤシグナリングにより準静的に構成され、あるいは物理レイヤシグナリングにより指示され、あるいは標準で静的に定義されるアンテナユニットに対応することができる。
図9において、共有アンテナユニットは、1個のCSI-RSポートのみを占有するため、M+N=15個のCSI-RSポートのみが実際に送信される必要がある。CSI-RSの構造は、長さ2を有するウォルシュ(Walsh)コードを用いて2個のREで2個のCSI-RSポートを多重化し、それによってLTEシステムは、常に偶数個のCSI-RSポートをサポートできる。共有アンテナユニットが1個のCSI-RSポートを占有する場合、占有しないCSI-RSポートは、複数のアンテナユニットの測定結果を獲得するために他のアンテナユニットのCSI-RSを送信するために使用できる。図10に示す実施形態において、追加的なアンテナユニットは、CSI-RS-0のアンテナユニット及びCSI-RS-1のアンテナユニットの両方ともから最も長い距離を有するアンテナユニットであり得る。追加的なアンテナユニットのCSI-RS測定結果は、CSI-RS-0及びCSI-RS-1に基づいてCSI測定結果を修正するために使用できる。UEは、基地局からシグナリングを通じて追加的なアンテナユニットを知らされる。一方、NZP CSI-RS信号を送信及び受信するために使用される追加的なアンテナユニットは、予め決定できる。例えば、共有アンテナユニットは、CSI-RS-0で1個のNZP CSI-RSポートのみを占め、新たに追加されるアンテナユニットのNZP CSI-RSは、CSI-RS-1で共有アンテナユニットに対応するNZP CSI-RSポートを介して送信できる。
あるいは、2次元アンテナアレイはグループに分割され、NZP CSI-RSリソースは、対角線上でアンテナユニットの各グループに割り当てられる。例えば、2次元アンテナアレイは、アンテナユニットの4個のグループに同一に分割され、これらの各々は、M/2個の行及びN/2個の列を有するアンテナユニットを含む。対角線上でアンテナユニットの2個のグループに対して、NZP CSI-RSリソースは、上記のような方法により構成できる。図11で4個の行及び4個の列を有するアンテナユニットの各グループに対して、4個のCSI-RSポートが垂直特性を測定するために図10に示すような方法と類似した方法で構成され、4個のCSI-RSポートが水平特性を測定するために構成され得る。共有アンテナユニットは、1個のCSI-RSポートのみを占有し、それによって他のアンテナユニットは、CSI測定性能を向上させるために他のポートのCSI-RSの送信に使用される。図12に示すように、アンテナユニットの各グループは、CSI-RS送信のための異なるマッピング方法を使用できる。例えば、左側下段のアンテナユニットのグループに対して、左側及び下段でのアンテナユニットがCSI-RSを送信するために使用され、右側上段でアンテナユニットのグループに対して、右側及び上段でのアンテナユニットは、CSI-RSを送信するために使用される。対称構造がチャンネル測定の効果を均一化させ、測定正確度を改善させるのに効果的である。
M個の行及びN個の列を有する交差偏光された2次元アンテナアレイは、垂直特性を測定するためにCSI-RS-0で示されるM個のNZP CSI-RSポートを含む1個のCSI-RSリソースで構成され、水平特性を測定するために、CSI-RS-1で示される2個のNZP CSI-RSポートを含む他のCSI-RSリソースで構成され得る。例えば、Nが4以下である場合、CSI-RS-1は、8個を超えないCSI-RSポートを含む。一方、交差偏光された2次元アンテナアレイは、垂直特性を測定するためにCSI-RS-0で示される2M個のCSI-RSポートを含むCSI-RSリソースで構成され、水平特性を測定するためにCSI-RS-1で示される他のN個のCSI-RSポートを含む他のCSI-RSリソースで構成され得る。例えば、Mが4以下である場合、CSI-RS-0は、8個を超えないCSI-RSポートを含む。CSI-RS-0及びCSI-RS-1での測定から獲得されたチャンネル特性が結合されて全体アンテナアレイの最終CSI情報を獲得できる。
図8乃至図12は、この状況でCSI-RSポートを構成する上記方法を示すためにも使用できる。例えば、アンテナアレイは、8個の行及び4個の列を含み、2個の偏光方向を測定するために垂直方向に8個のポートを有するCSI-RS-0及び水平方向に8個のポートを有するCSI-RS-1で構成されると仮定する。アンテナポートの最初の4個の列及び最後の4個の列は、各々異なる偏光方向を示す。図8乃至図10に示すような方法により、異なる個数のCSI-RSポートが異なる偏光方向に送信される。図9及び図10に示すような方法を考慮する場合、1個のNZP CSI-RSポートが共有アンテナユニットのために使用され、残りのCSI-RSポートが2個の偏光された方向間の差を減少させるために、より少ない個数のNZP CSI-RSポートが構成される偏光された方向に他のアンテナユニットのNZP CSI-RSを送信するために使用できる。図9及び図10に示すような方法と類似した方法により、共有アンテナユニットに対応する2個のNZP CSI-RSポートが異なる偏光方向に2個のアンテナユニットに対するNZP CSI-RSを送信するために使われる。あるいは、2次元アンテナアレイは、グループに分割される。例えば、2次元アンテナアレイは、図11又は図12の方法により、アンテナユニットの4個のグループに同一に分割できる。アンテナポートの最初の4個の行及び最後の4個の列が異なる偏光方向を表すため、2個の偏光方向は、同一の個数の送信CSI-RSポートを有する。しかしながら、各偏光方向は、CSI-RSを送信するアンテナユニットの全行を有していない。
M個の行及びN個の列の交差偏光された2次元アンテナアレイに対して、構成されるCSI-RSリソースは、第1の偏光方向での特性を測定するためにM個のNZP CSI-RSポートを含み、CSI-RS-0として称され、構成された他のCSI-RSリソースは、第2の偏光方向での特性を測定するためにN個のNZP CSI-RSポートを含み、CSI-RS-1として称される。図16は、この方法を示す概略図である。第1の偏光方向でのM個のNZP CSI-RSポートは、同一の列でアンテナユニットに必ずしも対応しないことがあり、第2の偏光方向でのN個のNZP CSI-RSポートは、同一の行でアンテナユニットに必ず対応しないことがある。
さらに、M個の行及びN個の列を有する交差偏光された2次元アンテナアレイは、偏光方向に従ってアンテナユニットの2個のグループに分割される。CSI-RSは、同一の偏光方向を有するアンテナユニットの各グループに対して構成される。一実施形態において、2個の偏光方向は、同一の個数のCSI-RSポートで構成され、2個の偏光方向のチャンネル特性を同一に測定できる。同一の偏光方向を有するアンテナユニットの各グループは、M個の行及びN個の列を含み、図8乃至図12に示すような方法は、NZP CSI-RSを割り当てるために使用され、図8乃至図12の方法以外の方法も適用されてもよい。例えば、図13に示すように、交差偏光された2次元アンテナアレイが8個の行及び4個の列を含むと仮定する場合、同一の偏光方向を有する8行4列のアンテナユニットの各グループは、12個のCSI-RSポートで構成され、それによって全24個のアンテナポートが構成される必要がある。全体アンテナアレイのCSIは、24個のCSI-RSポートを使用することによって測定される。図13の左側に示すように、2個の偏光方向は、CSI-RSポートをマッピングするために同一のパターンを使用することができる。一方で、図13の右側に示すように、2個の偏光方向は、CSI-RSポートをマッピングするために異なるパターンを使用できる。最大8個のCSI-RSポートをサポートする従来のリソース割当方法によれば、8ポートのCSI-RSの3個のグループがすべてのCSI-RSポートを送信するために要求される。図13に示すように、異なるフィリング(filling)が異なる8ポートのCSI-RSを表すために使用される。
<実施形態2>
比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、本発明の実施形態は、オーバーヘッドを減少させるための方法を提供する。上記方法によれば、複数のNZP CSI-RSリソースが構成され、複数のNZP CSI-RSリソースの測定結果が結合されて最終CSIを獲得できる。複数のNZP CSI-RSリソースを構成する方法は、上記した実施形態に制限されない。
従来のLTEシステムで、CSIプロセスは、NZP CSI-RSリソース及びCSI-IMとして動作するZP CSI-RSリソースを示す。CSI-RSオーバーヘッドは、複数のNZP CSI-RSリソースを構成することによって減少できる。したがって、CSIプロセスは、複数のNZP CSI-RSリソースを含むと定義される。複数のNZP CSI-RSリソースがチャンネル測定時に使用されても、干渉信号の特性は、NZP CSI-RSリソースを使用することによって、CSIのチャンネルを測定するための方法に依存しない。それによって、干渉測定は、依然として1個のCSI-IMリソースを使用できる。上記のように、比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムで、チャンネル特性が構成された複数のNZP CSI-RSリソースにより測定されると仮定する場合、CSIプロセスは、複数のNZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースとして動作する複数のZP CSI-RSリソースで構成され得る。一実施形態で、CSIプロセスは、2個のNZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースで構成され得る。
従来のLTEシステムにおいて、例えば、eIMTAがサポートされる状況で、2個のCSIサブフレームセットで構成されるCSIプロセスに対して、CSIプロセスの定義は、NZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースとして動作する2個のZP CSI-RSリソースを含むように拡張されることがある。CSIサブフレームセットに対するCSIフィードバック情報を獲得するために、CSIサブフレームセットに含まれている2個のCSI-IMリソースのREは、干渉を測定するために使われる。あるいは、基地局は、2個のCSI-IMリソース及び2個のCSIサブフレームセット間のマッピングを決定する方法を実現する。上記方法に対応して、比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、チャンネル特性が構成される複数のNZP CSI-RSリソースにより測定されると仮定する場合、CSIプロセスは、複数のNZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースとして動作する2個のZP CSI-RSリソースとして構成できる。一実施形態では、CSIプロセスは、2個のNZP CSI-RSリソース及び2個のCSI-IMリソースで構成され得る。
<実施形態3>
比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、本発明の実施形態は、オーバーヘッドを減少させるための方法を提供する。上記方法によれば、2個のNZP CSI-RSリソースが構成され、2個のNZP CSI-RSリソースの測定結果が結合されて最終CSIを獲得できる。2個のNZP CSI-RSリソースを構成する方法は、上記実施形態で制限されない。
UEは各NZP CSI-RSリソースを測定し、NZP CSI-RSリソースのCSI情報を各々報告すると仮定する。CSI情報は、NZP CSI-RSリソースの測定から獲得されるPMI情報を少なくとも含む。RI及びCQIに関して、UEが各NZP CSI-RSリソースに対してRI及び/又はCQIを各々報告するか、あるいは2個のCSI-RSリソースの結合から獲得される単一RI及び/又はCQIを報告するかは、本発明で制限されない。k番目のCSI-RSリソースに対応するPMIをPMIと称する場合、UEは、PMIの各対間の位相情報をさらに報告して基地局が各個別PMIによりUEへのデータ送信のために最適の結合PMIを獲得することを可能にする。例えば、2個のCSI-RSリソースが構成され、UEが報告されるPMI及びPMIを有し、1個のレイヤを有するプリコーディングベクタを指示すると仮定する場合、UEは、位相情報をさらにフィードバックできる。位相情報は、全アンテナユニットの信号が同一の位相を有するようにして、結合されたPMIを生成するためのPMIとPMIの結合中にビームフォーミングの利得を最大化させる。
<実施形態4>
従来のLTEシステムにおいて、CSIプロセスは、NZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースとして動作するZP CSI-RSリソースを示す。CSI測定において、NZP CSI-RSリソースは、チャンネル測定に使用され、CSI-MIリソースは、干渉測定に使用される。チャンネル測定及び干渉測定の結果は、CSIを生成するために結合される。UEは、獲得したCSI情報が特定ターゲットBLER値、例えば0.1を満足させるためにCSIを測定する場合、基準PDSCH送信電力の仮定を必要とする。従来の規格では、CSI測定でUEにより使用される基準PDSCH送信電力の仮定、すなわちPで示されるPDSCHのRE当たりエネルギー(Energy Per RE:EPRE)対NZP CSI-RSのEPREの比が定義される。従来のLTEシステムで、CRSを含まないOFDMシンボルでPDSCHのEPREは、Pに基づいて決定され得る。CRSを含むOFDMシンボルでのPDSCHのEPREを考慮する場合、パラメータPBの影響も既存のLTE方法によって考慮される。
比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、本発明の実施形態は、オーバーヘッドを減少させるための方法を提供する。上記方法によると、複数のNZP CSI-RSリソースがCSIプロセスのために構成され、複数のNZP CSI-RSリソースの測定結果が結合されて最終CSIを獲得できる。複数のNZP CSI-RSリソースを構成する方法は、上記した実施形態で制限されない。
CSIプロセスに対して構成される複数のNZP CSI-RSリソースにおいて、異なるNZP CSI-RSリソースは、同一の又は異なるEPREを有することができる。本発明は、異なるNZP CSI-RSリソースが異なるEPREを有するようにする理由を制限しない。可能な理由は、異なるNZP CSI-RSリソースが異なる個数のCSI-RSポートを有することであり、これは、異なるNZP CSI-RSリソースが異なるエネルギーブースティング(boosting)を有するようになる。例えば、各アンテナユニットの正規化されたエネルギーをPで示す場合、第1のNZP CSI-RSリソースが4個のポートを含むと仮定し、各NZP CSI-RSポートが3dBのエネルギーブースティングを有すると仮定する場合、NZP CSI-RSを搬送する各REのエネルギーは4Pであり、第2のNZP CSI-RSリソースが8個のポートを含むと仮定し、各NZP CSI-RSポートが6dBのエネルギーブースティングを有すると仮定する場合、NZP CSI-RSを搬送する各REのエネルギーは8Pである。すなわち、NZP CSI-RSが異なる個数のアンテナポートを有する場合、NZP CSI-RSのREは異なるEPREを有する。その上、異なるNZP CSI-RSリソースは、異なる機能を有し、それによって、異なるEPREを有することができる。
CSIプロセスの複数のNZP CSI-RSリソースは、異なるEPREを有し、これは、UEが各NZP CSI-RSリソースに基づいてCSIを測定する場合、基準PDSCH送信電力の仮定に影響を及ぼす。UEは、異なるNZP CSI-RSリソースを用いてチャンネル状態測定の際に同一の基準PDSCH送信電力を使用できる。あるいは、基地局は、異なるNZP CSI-RSリソースに対して異なる基準PDSCH送信電力を設定できる。本発明の方法の6つの実施形態は、次のように説明される。
基準PDSCH送信電力を設定する第1の方法によると、Pc (k)、k=0,1,…,N-1で示される、基準PDSCH送信電力のN個の仮定は、N個のNZP CSI-RSリソースで構成されるCSIプロセスに対する上位レイヤシグナリングを通じて設定され得る。k番目のNZP CSI-RSリソースを用いてCSIを測定するとき、UEは、Pc (k)により基準PDSCH送信電力の仮定を決定できる。このPc (k)を用いて獲得される基準PDSCH送信電力は、UEのチャンネル状態の測定時のN個のNZP CSI-RSリソースに対して同一である。あるいは、基地局は、基準PDSCHの送信電力が異なるNZP CSI-RSリソースに対して異なるようにPc (k)を設定できる。
基準PDSCH送信電力を設定する第2の方法によると、基準PDSCH送信電力の仮定Pは、CSIプロセスに対して構成される複数のNZP CSI-RSリソースのうちいずれか一つに対する上位レイヤシグナリングを通じて構成され、それによってCSIがNZP CSI-RSを用いて測定される場合の基準PDSCH送信電力が構成される。UEは、異なるNZP CSI-RSリソースのポートの個数での差に従って異なるNZP CSI-RSリソースを用いてCSIの測定時に使われる基準PDSCH送信電力の仮定を獲得できる。例えば、CSI-RSポートの個数での差は、各NZP CSI-RSリソースを用いてチャンネル状態測定のための同一の基準PDSCH送信電力を獲得するために補償され得る。PCが構成されるNZP CSI-RSリソースは、上位レイヤシグナリングで特定される。すなわち、上位レイヤシグナリングは、Pに対応するNZP CSI-RSリソースのインデックスを特定できる。あるいは、Pは、予め設定されたインデックスを有するNZP CSI-RSリソースに対して構成されると定義され、例えば、インデックスは0又は1である。したがって、上位レイヤシグナリングでインデックスを特定する必要はない。Pが構成されるNZP CSI-RSリソースは、ここで基準NZP CSI-RSリソースと称される。
基準NZP CSI-RSリソースのポートの個数はPと称し、他のNZP CSI-RSリソースのポートの個数がPであると仮定する場合、P及びPは、一般的に2の指数値であり、UEがk番目のNZP CSI-RSリソースを用いてCSIを測定する場合、基準PDSCH送信電力の仮定Pc (k)、すなわち基準PDSCHのEPRE対k番目のNZP CSI-RSのEPREの比は、次のような数式により獲得できる。
Figure 0006619363
基準PDSCH送信電力を構成する第3の方法によると、基準PDSCH送信電力の仮定Pは、CSIプロセスに対して構成される複数のNZP CSI-RSリソースのいうちいずれか一つに対する上位レイヤシグナリングを通じて構成される。上記のように、NZP CSI-RSリソースを使用するCSI測定で使用される基準PDSCH送信電力が構成される。UEは、各NZP CSI-RSリソースを使用するCSI測定で同一の基準PDSCH送信電力を使用できる。Pが構成されるNZP CSI-RSリソースは、上位レイヤシグナリングで特定できる。すなわち、上位レイヤシグナリングは、Pに対応するNZP CSI-RSリソースのインデックスを特定できる。あるいは、Pは、予め設定されたインデックスを有するNZP CSI-RSリソースに対して構成されると定義され、例えば、インデックスは0又は1であり得る。したがって、上位レイヤシグナリングでインデックスを特定する必要はない。Pが構成されるNZP CSI-RSリソースは、ここで基準NZP CSI-RSリソースと称される。
一実施形態において、UEは、基準NZP CSI-RSリソースに対して構成されるP及び各NZP CSI-RSに対して同一の基準PDSCH送信電力を使用する条件下で異なるNZP CSI-RSリソースのポートの個数での差に基づいて他のNZP CSI-RSリソースの各々を使用するCSI測定で使われる基準PDSCH送信電力の仮定を獲得できる。基準PDSCH送信電力を構成する第2の方法と同様に、基準NZP CSI-RSリソースのポートの個数はPと称され、他のNZP CSI-RSリソースのポートの個数はPであると仮定する場合、P及びPは一般的に2の指数であり、UEがk番目のNZP CSI-RSリソースを用いてCSIを測定する場合、基準PDSCH送信電力の推定Pc (k)、すなわち基準PDSCHのEPRE対k番目のNZP CSI-RSのEPREの比は、次のような数式により獲得できる。
Figure 0006619363
基準PDSCH送信電力を構成する第4の方法によると、N個のNZP CSI-RSリソースで構成されるCSIプロセスに対して、基準PDSCH送信電力の仮定Pが構成され、N個のNZP CSI-RSリソース全部に適用され得る。すなわち、各NZP CSI-RSに対する基準PDSCHのEPREは、P及びNZP CSI-RSのEPREを使用することにより獲得できる。この方法によれば、N個のNZP CSI-RSリソースに全部同一のPを適用することを可能にする基地局機能は、CSI測定の性能要求事項を満たすことができる。N個のNZP CSI-RSリソースが異なるEPREを有する場合、異なるNZP CSI-RSの基準PDSCH送信電力も異なる。あるいは、N個のNZP CSI-RSリソースが異なる個数のポートを有しても、基地局は、同一のEPREを使用するようにまだN個のNZP CSI-RSリソースを構成し、それによって同一のPを共有することは、N個のNZP CSI-RSリソースの各々に基づいてチャンネル状態測定で同一の基準PDSCH送信電力を使用するUEを招くことができる。この実施形態において、異なるNZP CSI-RSリソースが異なる個数のポートを有し、異なるNZP CSI-RSリソースのNZP CSI-RSポートは異なるエネルギーブースティングを有すると仮定する。
基準PDSCH送信電力を構成する第5の方法によると、UEは、CSIプロセスの複数のNZP CSI-RSリソースのうち一部を使用するCSI測定で、予め設定されるP値、例えば0dBを使用できる。一方、他のNZP CSI-RSリソースに対する基準PDSCH送信電力を決定するのに使用されるパラメータPは、上記4つの方法を使用して構成される。一実施形態では、CSIプロセスが各々CSI-RS-A及びCSI-RS-Bと称される2個のNZP CSI-RSリソースを含むと仮定する場合、UEは、まずCSI-RS-Aを測定し、測定したPMIを基地局に報告できる。基地局は、PMIによりCSI-RS-Bをプリコーディングし、CSI-RS-Bを送信する。UEは、CSI-RS-Bに基づいて測定を実行し、測定したCSIをフィードバックする。CSI-RS-Aは、CSI-RS-BをプリコーディングするためのPMIを獲得するために使用され、基準PDSCHの送信に直接に関連されない。それによって、UEは、CSI-RS-AのEPREに対するPDSCH信号の電力の比が1であると仮定してPMIを測定できる。上位レイヤシグナリングを通じて構成されるPは、CSI-RS-Bに基づいてCSI測定で基準PDSCH送信電力の決定に限って使用される。
基準PDSCH送信電力を構成する第6の方法によると、複数のNZP CSI-RSリソースの使用に従って、UEは、信号電力の追加仮定なしに、複数のNZP CSI-RSリソースのうち一部に基づいてCSI測定を実行でき、上記のような4個の方法を使用して他のNZP CSI-RSリソースに対する基準PDSCH送信電力を決定するために使用されるパラメータPを獲得できる。一実施形態では、CSIプロセスが各々CSI-RS-A及びCSI-RS-Bで示される2個のNZP CSI-RSリソースを含むと仮定する場合、UEは、CSI-RS-Aに基づいた測定を通じてPMIを基地局に報告するが、CQIのような他の情報をフォードバックしない。基地局は、PMIを用いてCSI-RS-Bをプリコーディングし、CSI-RS-Bを送信する。UEは、CSI-RS-Bに基づいて測定を実行し、測定されたCSIをフィードバックする。CSI-RS-Aを考慮する場合、CQIのような他の情報をフォードバックする必要がないため、UEは、信号電力の追加的な仮定なしに測定時にCSI-RS-Aを用いてPMIを直接に獲得できる。上位レイヤシグナリングを通じて構成されるPは、CSI-RS-Bに基づいたCSI測定のための基準PDSCH送信電力を決定することに限って使用される。
上記したような4個の実施形態によれば、CSIプロセスは、完全なCSI情報を獲得し、NZP CSI-RSリソースのオーバーヘッドを減少させるためにCSI測定のための複数のNZP CSI-RSリソースで構成される。以下の実施形態は、MU-MIMOをよりサポートするDMRS送信の設計を示す。
<実施形態5>
図14は、従来のLTEシステムのDMRSマッピングを示す概略図である。MU-MIMOがサポートされる必要がある場合、従来のLTEシステムは、12個のRE(例えば、図14でグリッド(grid)で満たされているRE)で複数のUEのDMRSの多重化のみをサポートする。一実施形態において、長さが2を有するウォルシュコードは、時間拡張のために使用され、DMRSポート7及び8は、DMRS伝送に使用され、他のnSCIDが2個の準直交(quasi-orthogonal)DMRSシーケンスを生成するために構成される。DMRSポートに対する同一のnSCIDを用いて生成されるDMRSシーケンスは、完全直交(fully orthogonal)し、一方、異なるnSCIDを用いて生成されるDMRSシーケンスは準直交する。
比較的多くの物理アンテナユニット、例えば16,32,64、又はそれ以上の送信アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、アンテナユニットの個数での増加は、MU-MIMOのより良いサポートを可能にする。しかしながら、従来のLTE方法は、2個の完全直交DMRSポートのみをサポートし、それによって同一のリソースで複数のUEのPDSCHを多重化することは、制限された性能を有する。一実施形態で、DMRSポートを拡張させる2つの方法が提供される。基地局によりUEに送信されるスケジューリングシグナリングは、UEに割り当てられるDMRSポートを特定する。UEは、DMRS信号を受信し、DMRSポートを用いてチャンネル推定及びダウンリンクデータプロセシングを実行する。UEに割り当てられたDMRSポートは、従来のLTE方法のようにMU-MIMOをサポートする全直交DMRSポートに制限されないが、他のポートを含む。次は、いくつかの実施形態を示す。
方法は、直交DMRSポートをより良くサポートするためにDMRSのために使用されるREを増加させる。例えば、図14に示すように、24個のDMRS REがすべてMU-MIMOサポートのためにDMRS送信が使用される。すなわち、従来のLTEス規格に定義されるDMRSポート7-10は、MU-MIMOをサポートするようにする。しかしながら、この方法によると、PDSCH送信に対して実際に使用可能なREの個数が12だけ減少し、それによってPDSCH送信の性能が影響を受けるようになる。
DMRSオーバーヘッドを減少させるために、DMRSがポート7のRE集合でのみ送信される場合、基地局は、UEにポート9のRE集合からPDSCHを受信するように指示できる。一実施形態で、DMRSにより占められるRE集合の個数をNDMRSで示す場合、スケジューリング信号は、NDMRSを含み、DMRSにより実際に占められるRE集合を特定できる。1の値を有するNDMRSは、DMRSがポート7のRE集合でのみ送信されることを示し、2の値を有するNDMRSは、DMRSがポート7及びポート9のRE集合で送信されることを示す。<表3>は、この方法の一例である。単一コードワードが単一レイヤで送信又は再送信される場合、NDMRSが1と同一である場合、指示情報は、DMRSポート7又は8を特定してnSCIDが0と同一であるか、あるいは1と同一であるかを特定するように要求される。すなわち、特定される必要のある4個の可能性が存在し、NDMRSが2と同一でる場合、指示情報は、DMRSポート7-10のうちいずれか一つを特定してnSCIDが0又は1と同一であるか否かを特定するように要求される。すなわち、特定される必要のある8個の可能性が存在する。初期送信で2個のレイヤを占有するコードワードが再送信される場合、他のUEのデータがMU-MIMO送信に含まれるため、指示情報がNDMRSが1又は2と同一であるか否かを特定するように要求され、それによって特定される必要のある2個の可能性が存在し、nSCIDがデフォルトにより0と同一である。初期送信で3又は4個のレイヤを占められるコードワードが再送信される場合、特定される必要のある2個の可能性が存在し、nSCIDはデフォルトにより0と同一である。2個のコードワードの送信を考慮すると、2個のレイヤがUEに割り当てられる場合、NDMRSが1と同一である場合、ポート7及び8が使用され、指示情報はnSCIDが0又は1と同一であるか否かを特定するように要求され、それによって2個の可能性が存在し、NDMRSが2と同一である場合、ポート7及び8又はポート9及び10が使用され、NDMRSが0又は1である場合、特定される必要のある4個の可能性が存在し、3個を超えるレイヤがUEに割り当てられる場合、SU-MIMOのみがサポートされ、それによって6個の可能性が存在し、すなわちレイヤの全体個数が3,4,5,6,7,8であり、nSCIDはデフォルトにより0と同一である。
Figure 0006619363
他の方法によると、DMRSに対するREの個数は増加せず、すなわち図14に示すようにグリッドで満たされる12個のREがまだ使用され、時間拡張のためのウォルシュコードの長さは、より多くの直交DMRSを多重化するためにDMRSのMU-MIMO送信をサポートするために増加する。
長さ4を有する時間-拡張コードは、MU-MIMOのための12個のDMRS REで使用され、使用される4個のDMRSポートは7,8,11、及び13である。<表4>は、4個のポートがマッピングされる時間拡張コードである。4個の時間拡張コード間の直交性に関する関係は異なる。例えば、ポート7の時間拡張コードは、ポート8の時間拡張コードと最も良い直交性を有するが、ポート11の時間拡張コードとは最も悪い直交性を有する。従来のLTE規格において、デュアルレイヤ送信がサポートされる場合、ポート7及びポート8は、UEに割り当てられる。すなわち、<表4>に示すように、4個の時間拡張コードの最も良い直交性を有する2個の時間拡張コードを同一のUEに割り当てられる。基地局のDMRS割り当てに対して柔軟性を付加するために、DMRS割り当ての際に、4個のDMRSポートで最も良い直交性を有する2個のポートは、同一のUEの異なるレイヤに割り当てられてUEの2個のレイヤ間の干渉を減少させ、あるいは異なるUEに割り当てられてUE間の干渉を減少させ得る。
Figure 0006619363
<表5>は、本発明の一例により割り当てられたレイヤの個数及びDMRSポートを特定する方法を示す。単一コードワードが単一レイヤを用いて送信又は再送信される場合、指示情報は、DMRSポート7,8,11,13のうちいずれか一つを特定し、nSCIDが0であるかあるいは1であるかを特定するように要求され、それによって、特定される必要のある8個の可能性が存在する。単一コードワードが再送信され、初期送信でレイヤの個数が2以上である場合、追加的指示情報は、レイヤの個数が2,3、又は4であるか否かを特定する必要があり、すなわち3個の可能性が存在し、nSCIDはデフォルトにより0である。2個のコードワードの送信を考慮すると、2個のレイヤがUEに割り当てられる場合、ポート7及び8、あるいはポート11及び13、あるいはポート7及び11、又はポート8及び13が使用され、nSCIDは0又は1であり、それによって特定される必要のある8個の可能性が存在し、3個を超えるレイヤがUEに割り当てられる場合、SU-MIMOのみがサポートされ、それによって6個の可能性が存在し、すなわちレイヤの全個数が3,4,5,6,7,8であり、nSCIDは、デフォルトにより0と同一である。
Figure 0006619363
<表5>の方法によれば、UEは、時間拡張コードの長さに関する如何なる情報も必要なくチャンネル推定を実行し、あるいはUEは、時間拡張コードの長さが4であることを考慮する場合にチャンネル推定を実行することができる。
時間拡張コードの長さは、その長さが2である時間拡張コードは長さが4である時間拡張コードより良い逆拡散性能を有するので、レイヤの個数及びDMRSポートと共に特定され、それによってUEは、チャンネル推定結果を向上させるときに時間拡張コードの長さを使用できる。時間拡張コードの長さはLOCCと称される。<表6>は、この方法の一例である。単一コードワードが単一レイヤで送信又は再送信される場合、LOCCが2と同一である場合、指示情報は、DMRSポート7又は8を特定してnSCIDが0又は2と同一であるか否かを特定することが要求され、すなわち特定される必要のある4個の可能性が存在する。LOCCが4と同一である場合、指示情報は、DMRSポート7,8,11,13のうちいずれか一つを特定し、nSCIDが0又は1と同一であるか否かを特定することが要求され、すなわち特定される必要のある8個の可能性が存在する。初期送信で2個のレイヤを占有するコードワードが再送信される場合、他のUEのデータがMU-MIMO送信に含まれるため、LOCCが2又は4と同一であるか否かを特定する追加的な指示情報が必要であり、したがって特定される必要のある2個の可能性が存在し、nSCIDはデフォルトにより0と同一である。初期送信で3個のレイヤを占有するコードワードが再送信される場合、特定される必要のある2個の可能性が存在し、nSCIDはデフォルトにより0と同一である。2個のコードワードが送信される場合、UEに割り当てられたレイヤの個数が2である場合、LOCC=2である場合、ポート7及び8が使用されることができ、nSCIDは0又は1であり、すなわち特定される必要のある2個の可能性が存在し、LOCC=4である場合、ポート7及び8、又はポート11及び13が使用され、nSCIDは0又は1であり、すなわち特定される必要のある4個の可能性が存在し、UEに割り当てられるレイヤの個数が3以上である場合、SU-MIMOのみがサポートされ、そのため、特定される必要のある6個の可能性が存在し、すなわちレイヤの全個数は3,4,5,6,7、及び8であり、nSCIDはデフォルトにより0である。
Figure 0006619363
<表7>に示すような方法は、<表5>及び<表6>の方法を結合することによって獲得され得る。上記方法によれば、2個のレイヤを占有するデータの送信は、ポート7及び8、ポート11及び13、ポート7及び11、あるいはポート8及び13を使用し、LOCCが特定される。
Figure 0006619363
<実施形態5>の方法は、MU-MIMOのために使用されるより多くのDMRSポートをサポートできる。
上記では本発明のデータ送信方法のいくつかの実施形態について説明した。また、本発明は、上記のようなデータ送信方法を実現するように構成されるデータ送信装置を提供する。図15は、本発明の実施形態によるデータ送信装置のモジュールを示す概略図である。図15に示すように、データ送信装置は、構成シグナリング受信モジュール、CSI測定及び報告モジュール、スケジューリングシグナリング受信モジュール、及びダウンリンクデータ受信モジュールを含むことができる。
構成シグナリング受信モジュールは、基地局により送信されるCSI-RSに対する構成シグナリングを受信するように構成される。CSI測定及び報告モジュールは、CSI-RSに対する構成シグナリングに従ってCSIを測定及び報告するように構成される。スケジューリングシグナリング受信モジュールは、基地局により送信されるスケジューリングシグナリングを受信するように構成される。ダウンリンクデータ受信モジュールは、スケジューリングシグナリングによってダウンリンクデータを受信するように構成される。
一実施形態では、構成シグナリング受信モジュールにより受信される構成シグナリングのCSIプロセスの構成情報は、少なくとも2個のNZP CSI-RSリソースの構成情報を含むことができる。CSI測定及び報告モジュールは、CSIプロセスのすべてのNZP CSI-RSリソースの構成情報によりNZP CSI-RS信号を受信し、CSIプロセスで受信されるすべてのNZP CSI-RS信号の測定結果を結合してCSI情報を獲得できる。
スケジューリングシグナリング受信モジュールにより受信されるスケジューリングシグナリングは、UEに割り当てられたDMRSポートの情報、データ送信レイヤの個数、及びNDMRSと称されるDMRSにより実際に占有されるRE集合の個数を含むことができる。ダウンリンクデータ受信モジュールは、スケジューリングシグナリングに含まれている割り当てられたDMRSポート及びデータ送信レイヤの個数に従ってDMRS信号を受信できる。DMRS7-10は、DMRS信号のMU-MIMO送信をサポートするために使用される。NDMRSはDMRS信号がポート7のRE集合でのみ送信されることを示す場合、ダウンリンクデータ受信モジュールは、ポート9のRE集合でPDSCHを受信できる。
あるいは、スケジューリングシグナリング受信モジュールにより受信されるスケジューリングシグナリングは、UEに割り当てられたDMRSポート及びデータ送信レイヤの個数の情報を含む。時間拡張ウォルシュコードの長さは、MU-MIMO送信をサポートするために追加される。UEに割り当てられたDMRSポートは、MU-MIMOをサポートするすべてのDMRSポートで最も良い直交性を有するDMRSポートである。あるいは、MU-MIMOをサポートする全DMRSポートで最も良い直交性を有するDMRSポートは、異なるUEに割り当てられる。一実施形態では、スケジューリングシグナリングは、UEに割り当てられたDMRSポートに対応する時間拡張コードの長さLOCCを含んでもよい。
上記した本発明による実施形態は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に対するコンピュータ読み取り可能なコードとして実施されることができる。このコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、コンピュータシステムによって読み取り可能なデータを格納するデータストレージデバイスとなり得る。コンピュータ読み取り可能な記録媒体の例としては、ROM(Read-Only Memory)、RAM(Random-Access Memory)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ格納装置、及び搬送波(有無線伝送経路を介してインターネットを経由するデータ伝送のような)を含むが、これに限定されることではない。また、このコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、ネットワーク接続されたコンピュータシステムにわたって分散されることによって、コンピュータ読み取り可能なコードは分散形態で格納及び遂行される。また、本発明を達成するための機能(function)プログラム、コード、及びコードセグメントは、当該技術分野における熟練されたプログラマにとっては容易に理解できることである。
本発明の実施形態によるトポロジ処理方法は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれらの組み合わせの形態で実現可能であることがわかる。このようなソフトウェアは、例えば、揮発性又は非揮発性格納装置(例えば、削除可能/再書き込み可能なROM、メモリ、例えば、RAM、メモリチップ、及びメモリデバイス、又はメモリ集積回路(IC)、又は光的に又は磁気的に記録可能な機械(例えば、コンピュータ)-読み取り可能な格納媒体(例えば、CD(Compact Disc)、DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、及び磁気テープ)に格納することができる。本発明の一実施形態による方法及び装置は、制御部及びメモリを含むコンピュータ又は移動端末により実現され得る。このメモリは、本発明の多様な実施形態を実現するための命令を含むプログラムを格納するのに適合した機械読み取り可能な(例えば、コンピュータ読み取り可能な)格納媒体であり得る。
したがって、本発明は、本請求項により定められた装置及び方法を実現するためのコードを含むプログラム、及びプログラムを格納する非一時的な機械(例えば、コンピュータ)読み取り可能な格納媒体を含む。このプログラムは、有線/無線接続を通じて伝送される通信信号のような媒体を介して電気的に伝送でき、これに均等なものとともに本発明に含まれる。
したがって、本発明は、本請求項により定められた装置及び方法を実現するための符号を含むプログラム、及びこのようなプログラムを格納する機械(例えば、コンピュータ)読み取り可能な格納媒体を含む。このプログラムは、有線/無線接続を通じて伝送される通信信号のような媒体を介して電気的に伝送でき、これに均等なものと共に本発明に含まれる。
本発明の一実施形態による装置は、有線又は無線で接続されるプログラム提供装置からプログラムを受信して格納することができる。上記プログラム提供装置は、プログラム処理装置が既に設定されたコンテンツ保護方法を遂行するように指示する指示、コンテンツ保護方法に必要な情報を格納するメモリ、グラフィック処理装置との有線又は無線通信を遂行するための通信部、及びグラフィック処理装置のリクエスト又は自動で関連プログラムを送受信装置に伝送する制御部を含むことができる。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
701,702 ステップ

Claims (15)

  1. ユーザー端末の方法であって、
    チャンネル状態情報(CSI)プロセスに関連する構成情報を受信する段階と、
    前記構成情報に基づいてチャンネル状態を測定する段階と、を含み、
    前記CSIプロセスは、一つ以上の非ゼロ電力(NZP)CSI−RSリソースに関連し、
    ここで、
    前記ユーザー端末は、一つ以上のNZP CSI−RSリソースに基づいてCSIにおけるチャンネル状態を測定するために、上位レイヤシグナリングを介して、前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースに対応する基準物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)送信電力を仮定し、
    前記仮定された基準PDSCH送信電力は、PDSCHのRE当たりエネルギー(Energy Per RE:EPRE)対NZP CSI−RSのEPREの比率であるP に基づく、
    ことを特徴とする方法。
  2. ゼロ電力(P)CSI−干渉測定(IM)リソースに基づいて干渉を測定する段階をさらに含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 基地局からスケジューリング情報を受信する段階と、
    前記スケジューリング情報に基づいてダウンリンクデータを受信する段階をさらに含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. 前記測定する段階は、
    2次元アンテナアレイの2個の次元に各々対応する軸x及び軸yの各々に対して2次元アンテナアレイのチャンネル特性を測定する段階を含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  5. 前記構成情報を受信する段階は、
    前記軸x及び軸yにおけるチャンネル特性が測定されるNZP CSI−RSポートを通してCSI−RS信号を受信する段階を含み、
    前記軸x及び軸yにおけるチャンネル特性を測定するためのNZP CSI−RS信号は、前記軸x及び軸yで共有アンテナユニットに対する一つのNZP CSI−RSポートから受信され、他のアンテナユニットのチャンネル特性を測定するためのNZP CSI−RS信号は、前記共有アンテナユニットに対する他のNZP CSI−RSポートから受信される
    ことを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  6. 交差偏光された(cross−polarized)2次元アンテナアレイに含まれているアンテナユニットは、偏光方向によって2個のグループに分割され、
    前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースの構成情報は、同一の偏光方向を有するアンテナユニットの各グループに対応するNZP CSI−RSポートの構成情報を含み、
    前記アンテナユニットの2個のグループは、同一の個数のNZP CSI−RSポートで構成される
    ことを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  7. プリコーディング行列インジケータ(PMI)及び前記PMIの各対(pair)間の位相の情報を報告する段階をさらに含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  8. 前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースに基づいて前記CSIに含まれるチャンネル状態を測定する場合、基地局により送信される上位レイヤシグナリングによって異なるNZP CSI−RSリソースに対応するように基準物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)送信電力を決定し、
    異なるNZP CSI−RSリソースは、同一の又は異なる基準PDSCH送信電力を有する
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  9. 前記構成情報は、N個のNZP CSI−RSリソースの構成情報を含み、前記上位レイヤシグナリングは、各NZP CSI−RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力の仮定(assumption)P (k)を含み、kは、各NZP CSI−RS構成のインデックスであり、k=0,1,…,N−1であり、Nは2より大きい整数であり、
    前記異なるNZP CSI−RSリソースに対応するように基準PDSCH送信電力を決定し、
    k番目のNZP CSI−RSリソースによってCSIを測定する場合に、P (k)によって前記基準PDSCH送信電力を決定する
    ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  10. 前記構成情報は、N個のNZP CSI−RSリソースの構成情報を含み、前記上位レイヤシグナリングは、各NZP CSI−RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力の仮定(assumption) P (k)を含み、
    上位レイヤシグナリングで仮定 P (k)に基づいてN個のNZP CSI−RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力を決定する
    ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  11. 前記基準PDSCH送信電力の予め設定された仮定(assumption)によって前記NZP CSI−RSリソースの一部に対応するように基準PDSCH送信電力を計算し、
    チャンネル状態は、基準送信電力の仮定を使用せずに前記NZP CSI−RSリソースの一部に基づいて測定される
    ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  12. 前記スケジューリング情報は、前記ユーザー端末に割り当てられた復調基準信号(DMRS)ポートの情報と、データ送信レイヤの個数、及びDMRSにより実際に占有されるリソースエレメント(RE)集合の個数NDMRSを含み、
    前記ユーザー端末が割り当てられたDMRSポート及びデータ送信レイヤの個数によってDMRS信号を受信し、
    DMRSポート7乃至10は、前記DMRS信号の多重ユーザー多重入力多重出力(MU−MIMO)送信をサポートするために使用され、
    前記NDMRSが、前記DMRS信号がポート7のRE集合を使用して送信される場合、前記ユーザー端末がポート9のRE集合からPDSCHを受信する
    ことを特徴とする、請求項3に記載の方法。
  13. 前記スケジューリング情報は、前記ユーザー端末に割り当てられた復調基準信号(DMRS)ポートの情報及びデータ送信レイヤの個数を含み、
    前記ユーザー端末は、DMRS信号の多重ユーザー多重入力多重出力(MU−MIMO)送信をサポートするために時間拡張されたウォルシュコードの長さを増加させ、
    MU−MIMOをサポートするDMRSポートのうちの最も良い直交性を有するDMRSポートは、前記ユーザー端末の異なるレイヤ又は異なるユーザー端末に割り当てられる
    ことを特徴とする、請求項3に記載の方法。
  14. データを処理するユーザー端末であって、
    チャンネル状態情報(CSI)プロセスに関連する構成情報を受信する構成シグナリング受信モジュールと、
    前記構成情報に基づいてチャンネル状態を測定するCSI測定及び報告モジュールと、を含み、
    前記CSIプロセスは、一つ以上の非ゼロ電力(NZP)CSI−RSリソースに関連し、
    前記ユーザー端末は、一つ以上のNZP CSI−RSリソースに基づいてCSIにおけるチャンネル状態を測定するための上位レイヤシグナリングを介して、前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースに対応する基準物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)送信電力を仮定し、
    前記仮定された基準PDSCH送信電力は、PDSCHのRE当たりエネルギー(Energy Per RE:EPRE)対NZP CSI−RSのEPREの比率であるP に基づく、
    ことを特徴とするユーザー端末。
  15. 請求項2乃至請求項13のうち何れか一項に記載の方法を実行する
    ことを特徴とするユーザー端末。
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